使用了配备火焰电离检测器的Perkin-Elmer气相色谱模型F 30。注射器温度保持在150°C下,在200°C的流速下,检测器温度为20 ml/min氮(载气),30 mL/min氢和70 mL/min/min氧。不锈钢柱(1.8 m x 3 mm 1。D.)在545,60-100网地上挤满了15%的Apiezon M。该色谱柱被编程为温度:最初,在90°C下为7分钟;然后以1°C/min的速度进行编程,90°C至98°C;最后,在98°C下6分钟。使用Perkin-Elrner GC数据系统PEP 1。
f.2.1远场....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 194 f.2.2空中汇率..................................................................................................................................................................................................................... F.2.4近场卷..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trichloroethylene Weight Fraction .......................................................................................195 F.2.8 Volume of Degreaser Used per Brake Job ...........................................................................196 F.2.9 Number of Applications per Brake Job ................................................................................196 F.2.10 Amount of Trichloroethylene Used per Application ....................................................................................................................................................................... 197 f.2.11每周工作时间.....................................................................................................................................................................
•赞扬EPA在几个领域: - 对儿童和其他易感人群的风险。- 累积风险。- 检查多种证据。- 评估与TCE代谢产物相关的健康风险。- 使用基于生物学的建模。- 明确的认可和对不确定性的认可。- 在得出癌症斜率因子时考虑多个数据集。•建议单独的章节,以作为儿童风险评估的模型。•讨论了解决累积风险的几种选择。
使用含有三氯乙烯的产品(如胶水、粘合剂、油漆去除剂、污渍去除剂和金属清洁剂)时,三氯乙烯会进入室内空气。三氯乙烯还会从来自受污染水井的家用水中蒸发到空气中。三氯乙烯可以通过土壤蒸汽入侵进入家中,当化学物质从受污染的地下水中蒸发到土壤颗粒之间的空气空间中并通过建筑物地基的裂缝或其他开口迁移到室内时,就会发生这种情况。当三氯乙烯从工业设施中释放出来以及从化学废物储存或处置区域蒸发时,三氯乙烯就会进入室外空气中。
摘要:奇妙的洞穴(洞穴)是密苏里州斯普林菲尔德的全国著名旅游胜地。洞穴及其地下水充电区位于相对扁平的伯灵顿 - 基库克石灰岩和污水坑内,而山洞和失去的溪流在充值区域中很丰富。充值区域由厚而复杂的环保区延伸。密苏里州自然资源部(MDNR)在洞穴空气中检测到的TCE(三氯乙烯)浓度的初步监测要高于目标时间加权最大污染物水平(MCL),用于6 µg/m 3的工作场所。tce从未在洞穴财产上使用过; MDNR可信地将TCE归因于距洞穴5.2公里的印刷电路板制造商。工业场所已经关闭了十年,并且已经30年没有出现了可观的TCE出院。数据表明,TCE蒸气正在长时间穿过epikarstic区域,并且蒸气迁移方向季节性地改变了表面和地下温度之间的差异。天然电势和电阻率调查,以识别Epikarst中蒸气井的目标位点,以用于洞穴附近的升级土地。废物场所的常规TCE控制措施未能防止现场迁移,可能会影响很大的地区。简介
B. 之前在场地建筑物下方以及场地院内建筑物北面和南面进行的土壤采样结果表明,场地土壤中砷、铬、铅、镍、铜、乙苯、萘、四氯乙烯、三氯乙烯、二氯乙烯和氯乙烯的浓度升高。源区土壤中的铬(高达 16,000 ppm)、铜(高达 50,000 ppm)、铅(高达 54,000 ppm)、镍(高达 11,000 ppm)和三氯乙烯(高达 830 ppm)的浓度预计超过危险废物分类的毒性特征。场地压力计和监测井中的地下水采样结果表明,场地地下水中铬、铅、镍、二氯乙烯、三氯乙烯和氯乙烯的浓度升高。工程师办公室可应要求查阅与现场或现场地下危险物质的身份、位置、数量、性质或特征相关的其他文件和可用信息。工程师和西阿利斯市对其准确性或完整性不承担任何责任,所有此类文件和信息仍归西阿利斯市所有。
通常挑战芳香碳氢化合物和氯化溶剂的混合物污染的地下水的生物修复,因为这些污染物通过独特的氧化和还原途径降解,因此需要不同的修订和氧化还原条件。在这里,我们提供了含有甲苯和三氯乙烯(TCE)的单阶段处理的概念证明,在管状生物电化学反应器中,称为“生物电井”。甲苯用微生物生物射模(最高150 m mol 1 d 1)降解,其用作末端电子受体,其偏光石墨阳极(þ0.2V vs. she)降解。从微生物驱动的甲苯氧化中衍生的电流导致(在不锈钢阴极处)产生(不锈钢阴极),这使TCE降低了TCE的氯化为氯的中间体(即CIS -DCE,VC和ETH),以500 m eq l 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 D.基于“生物电井”的系统发育和功能基因分析确认了具有厌氧甲苯氧化和TCE还原性脱氯代谢潜力的微生物组的建立。然而,甲苯降解和当前产生是由外部质量运输定位限制的,因此表明现有的进一步过程优化潜力。©2022作者。由Elsevier B.V.代表中国环境科学研究所,中国环境科学学院出版。这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
• TA-V 地下水受到硝酸盐和三氯乙烯 (TCE) 污染,浓度高于美国环境保护署饮用水最高污染物水平 (MCL)。 • 硝酸盐和 TCE 源自 20 世纪 60 年代至 1992 年期间 TA-V 排放的工业和化粪池废水。硝酸盐也可能自然产生。 • 除 TAV-MW17 外,监测井每半年或每年采样一次,以检测硝酸盐和 TCE(关注成分),每年采样一次,以检测废物特性参数。
TCE(三氯乙烯)也是一种人为化学物质。tce是挥发性的,这意味着它在室温下很容易蒸发到空气中,人们有时会闻到它的味道。它用作从金属中去除油脂,衣服上的斑点和油漆脱衣舞娘的溶剂。像PCE一样,人们可以通过空气,水,食物或皮肤接触材料和包含它的土壤接触。最常见的TCE暴露来自呼吸室内空气。TCE暴露会对中枢神经系统,肝脏,肾脏和免疫系统产生健康影响,并会影响怀孕期间胎儿心脏的发育。EPA将TCE归类为在人类中导致癌症的化学物质。与所有暴露一样,一个人是否经历健康效应取决于他们接触的化学物质多少,暴露频率发生的频率以及暴露持续的时间。年龄,健康,生活方式和遗传学等个人特征也起作用。